FA型一体化全自动净水器
净水器使用说明书

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※FA-70型高效全自动净水器※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※设备操作使用说明书宜兴市环球水处理设备有限公司目录第一部分FA-70型高效全自动净水器第一章概述第二章规格及技术性能第三章高效全自动净水器操作步骤第四章高效全自动净水器维护及注意事项第五章滤料装填前的准备工作第六章填充滤料前注意事项第七章滤料填充的顺序第八章高效全自动净水器维修、养护工作第二部分高效全自动净水器配套加药装置第一章加药装置的主要组成部份第二章投入使用前的准备工作第三章药剂的配制附:高效全自动净水器图纸第一部分FA-70型高效全自动净水器第一章概述FA-70型高效能全自动净水器集絮凝、沉淀、反冲、集水、过滤等工艺于一体;无需专业人员操作而能达到单体全自动运行的净水装置。
本净水装置由净水装置本体、加药设备、静态混合器、自动控制系统等组成。
本净水装置,不仅适用范围广、处理效果好、出水水质优良,而且自耗水量少、动力消耗省、占地面积小、节水、节电、节人工、可省去辅助机泵及辅助设施,是一种新型节能新产品。
第二章规格及技术参数1、处理水量:70m3/h2、进水浊度:≤3000mg/l3、出水浊度:≤3mg/l4、沉淀区设计表面负荷:7~8m3/h·m25、过滤区设计滤速:8~10m/h6、滤池冲洗强度:14~161/m2·s7、冲洗历时:4~6min(可调)8、总停留时间:40~50min9、进水压力:大约0.06Mpa10、滤料粒径及厚度(双层):800mm11、运行负荷:120T第三章高效全自动净水器操作规程1、开启全自动控制柜电源,检查电压是否正常(电压表指示380V)。
2、把自动转换开关全部打开“空档”位置。
3、闭合每路控制电路的保险盒和电源开关,检查是否正常。
4、把自动转换开关逐一打开在“手动”位置,检查各控制元件是否能进行正常工作。
FA一体化净水器使用说明书

F A一体化净水器使用说明书Prepared on 24 November 2020FA型一体化净水器安装使用说明书南京德诺环保工程有限公司二O一三年十月一、概述FA型高效能全自动净水器集絮凝、沉淀、反冲、集水、过滤等工艺于一体;无需专业人员操作而能达到单体全自动运行的净水装置。
本装置包括布水、反应、沉淀、过滤、集水、集泥、自动反洗七个主要单元,内装卵石、各种规格石英砂滤料及无烟煤滤料,设备主壳均为碳钢制作,内外部采用特殊涂料进行防腐处理,使用寿命长,适用范围广,性能卓越,广泛用于大、中、小型水厂(站)的建设和改造。
二、规格及技术参数1、处理水量:50m3/h2、进水浊度:≤3000mg/l3、出水浊度:≤3mg/l4、沉淀区设计表面负荷:7~8m3/h·m25、过滤区设计滤速:8~10m/h6、滤池冲洗强度:14~161/m2·s7、冲洗历时:4~6min8、总停留时间:40~50min9、进水压力:大约10、滤料粒径及厚度(双层):900mm11、运行负荷:80T三、工艺说明1、凝聚反应区:经加药混合后的原水进入一体化净水器,首先进入装置底部的配水区,净水器的进水为底部配水区进水,穿孔管布水,确保设备布水均匀,并且每个微孔处水流以一定的流速喷出,使絮状污泥与原水中的细小矾花充分接触,前级混合后的原水在污泥的吸附作用下,进行彻底的混凝反应,通过剩余污泥的循环回流,进行絮凝反应,使进水与污泥具有更大的接触面积,提高污泥的凝聚效率,使原水中的小矾花凝聚成较大的矾花,为斜管沉降创造有利条件。
2、斜管沉淀区:沉降区分为上下两部分,通过改变上下两层的斜管的孔径,提高水力梯度值,依据浅层沉淀理论,设置了斜管加速沉降,下部反应区快速形成的大颗粒状絮体,在两层斜管之间水流方向发生改变,将会增加小颗粒絮体间的接触机会,在流经上层斜管时,进一步提高出水水质。
形成的絮状体悬浮物在一层斜管区进行整流,一层斜管起均匀布水及导流作用,经充分反应后絮状水体沿二层斜管倾斜方向往上流动,进入沉降区内进行固液分离,沉积下来的污泥在重力及水流推力的作用下,沿斜管倾斜方向往下滑落。
煤矿初步设计

前言一、山西泽州天泰和瑞煤业矿井资源整合的核准文件,参与资源整合各矿井名称及隶属关系,资源整合后矿名及隶属关系依照山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件晋煤重组办发【2020】39号文件《关于晋城市泽州县煤矿企业兼并重组整合方案的批复》,山西泽州天泰和瑞煤业为单独保留矿井,矿井生产能力由210kt/a提升至450kt/a,矿区面积不发生转变,井田面积,批准开采3号煤层,行政区划属泽州县下村镇管辖。
兼并重组后矿井名称为山西泽州天泰和瑞煤业,兼并重组后属于山西泽州天泰煤业股分公司。
2021年7月16日由山西省国土资源厅对该矿换发了采矿许可证,证号为C0,生产规模为450kt/a,矿区面积为1.2435km2,批采3号煤层。
2020年,山西泽州天泰和瑞煤业委托晋城煤炭计划设计院编制了《山西泽州天泰和瑞煤业兼并重组整合项目初步设计(修改版)》,晋城市煤炭工业局以晋市煤局规字【2020】188号文对该初步设计进行了批复;山西煤矿平安监察局晋城分局晋煤监局字【2020】66号文对《山西泽州天泰和瑞煤业兼并重组整合矿井初步设计平安专篇(修改版)》进行了批复。
晋城市煤炭工业局以晋市煤局规字【2020】599号对《山西泽州天泰和瑞煤业兼并重组整合项目动工建设》进行了批复。
动工建设后,由于新增轨道大巷布置、首采区工作面布置及矿井轨道暗斜井辅助运输方式等缘故,该矿委托我院编制完成了《山西泽州天泰和瑞煤业兼并重组整合项目初步设计(修改版II)》。
2020年5月,晋城市煤炭工业局以晋市煤局便字【2020】254号文对该初步设计变更进行了批复。
为了进一步优化回风立井、工作面布置等,我院受山西泽州天泰和瑞煤业委托编制完成了《山西泽州天泰和瑞煤业兼并重组整合项目初步设计(修改版II)变更说明》。
2021年7月,晋城市煤炭工业局以晋市煤局安字【2012】802号文对该初步设计变更进行了批复。
山西煤矿平安监察局晋城分局晋煤监局字【2012】92号文对《山西泽州天泰和瑞煤业兼并重组整合矿井初步设计平安专篇变更(修改版)》进行了批复。
FA一体化净水器

4000
6800
13600
20400
B
1700
3100
3850
4600
4600
4600
b1
500
500
500
500
500
500
b2
1750
1750
1750
1750
1750
1750
H
4350
4350
4350
4350
4350
4400
h1
250
250
250
250
250
250
h2
1250
1250
1250
IS80-65-125A
IS80-65-125A
, IS150-125-160
IS150-125-200
IS200-150-200A
一级泵功率(kw)
1.10
4.00
4.00
7.50
11.00
15.00
设备自重(t)
7.5
12
22
42
73
108
运行重量(t)
24
49
83
165
315
468
注:1、上述各种管道进水口方向可任意改变180度方位,以适应总体布局的需要。
2、参考的泵型选择及电机功率其适用条件为:水泵的最枯水们与净水装置的运行水位之差≯8米,自水源至净水装置的沿途及局部损失之和≯4米,若应用地点的水力条件与上述情况不符时,应按实际情况另行选泵。
(四)、FA全自动净水器尺寸一览表
型号
CJ-10
CJ-30
CJ-50
CJ-100
CJ-200
一体化净水设备设计方案

一体化净水设备设计方案目录1. 内容描述 (2)1.1 项目背景与意义 (2)1.2 设计目标与要求 (3)2. 设计概述 (4)2.1 设计方案简介 (5)2.2 设计依据与方法 (6)3. 设备组成与功能 (7)3.1 主要设备介绍 (9)3.1.1 预处理设备 (10)3.1.2 反渗透设备 (11)3.1.3 超滤设备 (13)3.1.4 消毒设备 (14)3.1.5 储水设备 (15)3.2 各设备功能说明 (17)4. 设计方案实现 (17)4.1 设计方案流程图 (18)4.2 各设备详细设计方案 (19)4.2.1 预处理设备设计方案 (20)4.2.2 反渗透设备设计方案 (21)4.2.3 超滤设备设计方案 (23)4.2.4 消毒设备设计方案 (25)4.2.5 储水设备设计方案 (26)5. 经济性分析与优化方案 (27)5.1 成本估算与效益分析 (28)5.2 设备优化设计建议 (30)6. 环境影响评估与控制措施 (31)6.1 环境影响因素分析 (32)6.2 环保设计措施与建议 (33)7. 安全设计与操作维护要点 (33)7.1 主要安全风险识别与预防措施 (35)7.2 操作维护要点与周期规定 (36)8. 结论与展望 (37)8.1 主要成果总结 (38)8.2 可改进方向及未来工作展望 (39)1. 内容描述本设计方案旨在提供一套完整的一体化净水解决方案,旨在高效去除家用或小规模商用净水系统中的无机物、有机污染物、淤泥和细菌等。
本方案旨在提高饮用水的洁净度,维护用户的饮用水健康。
方案将详细介绍设备的整体设计、关键组件的选择、安装要求、操作流程以及维护计划。
还包括了成本估算、预估效益分析以及设计方案的可持续性和环境影响评估。
以下各章节将逐一介绍这些方面,确保用户能够获取全面的技术信息和指导,以便成功实现净水设备的一体化设计和应用。
1.1 项目背景与意义随着经济社会快速发展和城市化进程不断推进,水资源日益短缺,水质污染问题日趋严重。
FA-200全自动高效净水装置操作运行维护说明

FA-200型全自动高效净水装置操作使用维护说明书宜兴市华电环保设备公司网址::tsw163.一、概述:FA-200型全自动高效净水装置集絮凝、沉淀、反冲、集水、过滤等工艺于一体;无需专业人员操作而能达到单体全自动运行的净水装置。
本净水装置由净水装置本体、加药设备、静态混合器、自动控制糸统等组成。
二、工艺流程1、一台组合2、五台组合注:聚凝剂药品为:聚合氯化铝、碱式氯化铝;一般投加药量为30ppm 。
助凝剂药品为:聚丙稀酰胺;一般投加药量为0.3ppm3、FA-200型全自动高效净水装置结构及运行原理三、规格及技术性能(每台FA-200):1、处理水量:200t/h.台。
2、进水浊度:≤500mg/l 。
3、出水浊度:≤3mg/l 。
4、沉淀区设计表面负荷:7-8m 3/h.m 2。
5、过滤区设计滤速:8-10m/h 。
6、滤池冲洗强度:14-16l/m 2.s 。
7、冲洗历时:4-6min(可调)。
8、总停留时间:50min。
9、进水压力:0.06-0.10Mpa。
10、外形尺寸:136000×46000×4350mm。
11、排泥装置:6套。
12、全自动过滤室:8套。
13、自动反冲洗装置:8套(分2组,每组各4套)。
14、进水口:1只(DN250:每只进口设有2闸阀和1只电动阀)。
15、出水口:2只(DN250)。
四、操作步骤:1、开启电源分配箱总电源开关,检查电压是否正常(电压表指示380v)。
2、把自动转换开关全部打在“空档”位置。
3、开启每套全自动高效净水装置、加药装置控制柜电源开关,检查电压是否正常(电压表指示380v)。
4、闭合每路控制电路的保险盒和电源开关,检查是否正常。
5、把自动转换开关逐一打在“手动”位置,检查各控制元件和补控制电器是否能进行正常工作。
6、一切正常。
7、调整所有时间继电器工作时间(其中:排泥电动阀为时序控制,间歇运行,间歇周期为8-12h可调,运行时间为2-5min可调)。
净水器使用说明书1

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※FA-70型高效全自动净水器※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※设备操作使用说明书宜兴市环球水处理设备有限公司目录第一部分 FA-70型高效全自动净水器第一章概述第二章规格及技术性能第三章高效全自动净水器操作步骤第四章高效全自动净水器维护及注意事项第五章滤料装填前的准备工作第六章填充滤料前注意事项第七章滤料填充的顺序第八章高效全自动净水器维修、养护工作第二部分高效全自动净水器配套加药装置第一章加药装置的主要组成部份第二章投入使用前的准备工作第三章药剂的配制附:高效全自动净水器图纸第一部分FA-70型高效全自动净水器第一章概述FA-70型高效能全自动净水器集絮凝、沉淀、反冲、集水、过滤等工艺于一体;无需专业人员操作而能达到单体全自动运行的净水装置。
本净水装置由净水装置本体、加药设备、静态混合器、自动控制系统等组成。
本净水装置,不仅适用范围广、处理效果好、出水水质优良,而且自耗水量少、动力消耗省、占地面积小、节水、节电、节人工、可省去辅助机泵及辅助设施,是一种新型节能新产品。
第二章规格及技术参数1、处理水量:70m3/h2、进水浊度:≤3000mg/l3、出水浊度:≤3mg/l4、沉淀区设计表面负荷:7~8m3/h·m25、过滤区设计滤速:8~10m/h6、滤池冲洗强度:14~161/m2·s7、冲洗历时:4~6min(可调)8、总停留时间:40~50min9、进水压力:大约0.06Mpa10、滤料粒径及厚度(双层):800mm11、运行负荷:120T第三章高效全自动净水器操作规程1、开启全自动控制柜电源,检查电压是否正常(电压表指示380V)。
2、把自动转换开关全部打开“空档”位置。
3、闭合每路控制电路的保险盒和电源开关,检查是否正常。
4、把自动转换开关逐一打开在“手动”位置,检查各控制元件是否能进行正常工作。
一体化净水设备简介

一体化净水设备简介立源水业在深度研究微水动力学和流体力学技术在水处理领域应用的基础上,研制出具有独立知识产权的水处理设备——一体化净水设备。
产品近几年已在国内得到广泛应用,多项技术指标都优于国内同类产品,经过多个工程项目的实践和检验,证明该设备技术先进、运行稳定、管理操作简单。
一体化净水设备集混凝、沉淀、过滤、加药、消毒于一体,将混浊的原水净化成清水,相当于一个具有全套净化处理功能的净水站。
一体化净水设备全自动控制运行,可实现无人值守、是您首选的理想、可靠的小型净水站。
设备工艺参数合理,结构紧凑,处理效果好,出水稳定可靠,可有效地去除水中杂质、悬浮固体、藻类及微生物,还可去除臭味及铁锰,处理后水质清澈、透明,优于国家饮用水浊度标准。
设备适用于以江河、湖泊、海水等为水源的工业用水、生活饮用水处理,也可用于污水或废水的物化法处理(即一级半处理)及中水回用。
范围遍及村镇饮用、电力、石油、化工、煤炭、冶金、电子、食品、纺织、内河船舶、野外作业等行业的小规模用水,其处理能力在1t/h~200t/h,几套设备组合可满足小城镇级的用水需求。
一体化净水设备融合“接触絮凝沉淀水处理技术”和“多元优化澄清工艺控制系统”等多项技术优势。
该设备可采用不锈钢、碳钢或PVC材质,主体净化设备包括三部分核心装置——直列式混合装置、星形反应(絮凝)装置、V形斜板沉淀装置。
工艺流程原理构造一体化净水设备综合混合、絮凝(反应)、沉淀、过滤、加药、消毒等净水工艺于一体,把水厂的整个净水工艺小型化、设备化;也可根据实际工程的不同需要和水质用途的不同,进行适当的组装或拆分。
小型净水设备大幅度提高了混合、絮凝与沉淀的过程,可代替现有的小型净水器,满足小规模人群的用水需求。
一体化净水设备基本构造包括:主体净水设备(含混合器、絮凝装置、沉淀装置、过滤装置),加药装置,消毒装置,自动控制系统等。
工艺流程图技术特点出水水质稳定优良。
沉后水浊度<1NTU,滤后水浊度<0.5NTU,浊度指标可达到欧共体标准。
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FA型一体化全自动净水器1.流程图
2.设备草图
至用水点
自动反冲
及排泥
原水提升泵
至下水道
或泥池
静态管道
混合器
清水池
一体化全
自动净水
装置
混凝剂
加药
助凝剂
加药
3.设计参数
4.加药
药剂:PAC(聚合氯化铝)PAM(聚丙烯酰胺)
(1)PAC为絮凝剂,PAM为助凝剂
(2)药剂配置经验浓度(就是溶解池内浓度)
PAC5%-10%PAM0.1%-0.3%
以上数据为质量比例,也就是说每立方水(1000千克)加PAC 50~100千克,加PAM 1~3千克。
这个浓度还是比较高的,尤其是PAM,其溶解能力有限,需中速搅拌器长时间搅拌才可理想溶解,夏季配置浓度可适当增加到0.3-0.5%。
5.高效反应室
此处底部布设布水器,使投混凝剂脱稳后的胶体颗粒有充分接触碰撞的机率,又不至于使形成的较大的絮凝颗粒破碎。
6. 污泥浓缩室
斜管沉淀室中产生的沉淀物在斜管沉淀室中间部分导流区水流的推动作用下,沉积到污泥浓缩室,其中此处设有电动磁阀,用以排泥。
并设有压力水冲洗。
(此处低端可设置斜板,防止死角产生)
7.斜管沉淀室
(1)下部斜管组
下部斜管主要起均匀布水与导流作用,并使水流产生侧向流动的趋势,使得上部斜管组沉淀产生的沉淀物被推向污泥浓缩室。
(2)中间导流层
在此处,上部斜管组沉淀产生的沉淀物受到来自下部斜管组的具有倾斜水力作用的水流的推动作用,沉淀物被推动到污泥浓缩室部分。
(3)上部斜管组
该区属于絮凝沉淀(干涉沉淀),在沉淀过程中,颗粒与颗粒之间可互相碰撞产生絮凝作用,使颗粒的粒径与质量逐渐增大,沉速不断加快,产生的沉淀物通过斜管中水流下端输送至中间导流层。
8.高位水箱
此处上部设有溢流堰,主要起到水量调节的作用,使得水流稳定均匀,保证设备的稳定运行。
9.过滤室
本过滤采用双层滤料形式,沉淀后的水由上部进水管进入过滤室,水向下
流过滤层过滤。
悬浮物被截留,清水进入滤池滤板底部,再通过清水管进入上部
的清水箱。
10.底部清水区
主要是作为高位水箱与清水箱之间的中间连接部分。
11.清水箱
此部分主要做为存储经过滤后的清水而用,清水从清水箱中流出,完成箱体部分的净化。
并且,反冲洗水也是来自于清水箱,清水箱内部设置可调节的虹吸破坏斗,用以调整反冲时间。
12.虹吸管系
一体化净水器上虹吸管部分的主要作用在于当滤料层杂物淤积到一定程度时,自动诱发反冲洗,冲洗结束时,自动破坏虹吸,继续过滤。
附:
图解虹吸管虹吸反冲原理
1虹吸管草图
2 虹吸原理
(1)随着过滤室中过滤作用的不断运行,在滤料内部和表面,开始慢慢形成滤渣的淤积。
与之相应的,通过U形布水管的进水透过滤料所需的压力逐渐增大。
(2)当透过滤料所需的压力超过从高位水箱溢流堰到滤料表面之间的水柱形成的压力时(P=ρgh),高位水箱中的进水将不再透过滤料,
而是直接进入虹吸上升管(连通器原理,高位水箱中溢流堰高度高过虹吸下降管顶端高度,另外,虹吸上升管在滤料未完全堵塞前就已有水,并且,虹吸上升管高位水头+通过滤料的压力水头=溢流堰处的高位水头)。
(3)随着虹吸上升管中的水位不断上升,当水面达到虹吸辅助管的管口时,水自该管落下,依靠水流抽气和挟气作用使虹吸管真空增大,同时,虹吸下降管中的液面由于真空的作用,也会不断上升,这进一步的挤压了虹吸管中的空气,空气全部通过抽气管排走。
最终,虹吸上升管与虹吸下降管中的水面接触,形成连续虹吸作用。
(4)随着虹吸作用的进行(此时,高位水箱中的进水并没有加快),过滤室中滤料上部的压力骤降,在下部清水区压力不变的情况下,下部清水区中的清水开始穿过滤板进入滤料层,对滤料进行反冲洗。
与此同时,清水箱中的清水穿过联通管进入下部清水区。
反冲洗产生的废水通过虹吸上升管后,进入虹吸下降管,然后排走。
(5)随着反冲洗的进行,清水箱中的水位不断下降,当其水位下降到虹吸破坏管管口以下时,气体进入虹吸破坏管,管口与大气相通,这导致虹吸管中的真空破坏,反洗结束,过滤重新开始。